1. 뉴클레오티드 단위에서 DNA분자구조를 설명하시오.DNA 구조는 비틀린 사다리와 비슷한데, 당과 인산기가 분자의 등뼈를 이루고 염기쌍이 가로장 역할을 한다.2. 염기쌍과 이중나선 개념을 이용해서 DNA 분자구조를 설명하시오.3. 어떤 DNA분자의 염기서열을 분석해보니, 염기의 30%가 구아닌이라는 것을 알았다. 그렇다면 이 DNA분자에 있는 아데닌의 비율은 얼마이고, 그 근거는 무엇인가?20%, 상보적인 염기쌍을 이루고 있다. A-T, C-G 따라서 각각의 상보적인 관계를 이루고 있는 염기의 비율은 같다.4. 각각의 개념을 설명하시오.유전체: 한 개체에 존재하는 DNA 전체염색체: 하나 이상의 고유한 DNA 조각유전자: 단백질 분자의 전체 또는 일부를 만드는 데 필수적인 정보를 가지고 있는 염기서열단백질: 모든 생물의 몸을 구성하는 고분자 유기물로 수많은 아미노산(amino acid)의 연결체5. 국화꽃의 색깔은 붉은색, 흰색, 노란색 등 다양하다. 그 이유를 ‘대립유전자’, ‘형질’개념을 이용해서 설명하시오.국화 꽃의 색은 하나의 형질이다. 이 형질을 나타내게 하는 명령은 꽃잎 색을 조절하는 유전자에 있는데 이 유전자가 여러 대립유전자를 가지기 때문에 여러 색깔을 가질 수 있는 것이다.6. 유전체의 크기와 생명체의 복합성은 연관이 있는가? 비암호화 DNA 개념을 이용해서 설명하시오.아니요. 단지 유전체의 크기로만 비교불가하다. DNA 염기서열의 대부분은 아무 것도 암호화하지 않으면 뚜렷한 목적도 가지고 있지 않는다. 또한, DNA의 양에 상관없이 이러한 비암호화 DNA가 차지하는 비율 각 생명체마다 다르기 때문에 연관성이 없다.7. 전사(Transcription)과정의 4가지 단계를 서술하시오.1. 인식과 결합: RNA 중합효소가 프로모터 부위를 인식하면 DNA의 한가닥과 결합하여 유전자의 메시지를 읽기 시작한다.2. 전사: RNA 중합효소는 DNA 가닥을 따라 지나가며 mRNA 전사물을 만든다.3. 종결: RNA 중합효소가 유전자 끝을 알리는 암호를 만나면 전사를 멈추고 mRNA 전사물을방출한다.4. 고깔 형성과 공정과정: 진행생물에서 mRNA는 단백질로 번역되기 전에 보호와 인식작용의 촉진을 위해 고깔과 꼬리가 붙으며 비-암호화 부위가 제거된다.8.번역(Translation)에서 아미노산, 리보솜소단위, 운반RNA(tRNA)의 역할을 각각 설명하시오.아미노산: 아미노산이 단백질을 만드는 원재료리보솜소단위: 아미노산을 적절한 순서로 결합하여 단백질을 만드는 단백질생산 공장 역할tRNA: mRNA의 암호해독9. 번역과정을 3가지 단계로 나눠서 서술하시오1. 인식과 단백질 합성개시: mRNA 전사물의 개시 서열에 대응하는 tRNA 분자과 2개의 리보솜 소단위가 인식한다.2. 신장: 리보솜이 mRNA 가닥을 따라 이동하면서 새로운 tRNA 분자가 각각 mRNA 전사물의 다음 위치에 있는 3개의 염기와 결합한다.3. 종결: 리보솜이 “종결 서열”과 만나면 단백질 조립이 완료되면서 번역과정이 멈추고 단백질과 mRNA 분자가 리보솜에서 떨어져 나온다.10. 포도당이 없을 때, 젖당 오페론의 작동방식을 젖당 유/무에 따라 각각 설명하시오.무: 억제자 단백질이 조절자에 결합하여 RNA 중합효소과 프로모터에 결합하는 것을 방해하고 젖당대사에 필요한 유전자의 전사를 억제한다.유: 젖당이 억제자 단백질에 결합하여 조절자에 결합하는 것을 억제한다. RNA 중합효소가 프로모터에 붙어 젖당 대사에 필요한 유전자를 전사시킨다.11.진핵세포의 유전자발현조절이 전사 단계와 전사 후 단계에서 조절되는 방식에 대해 각각 설명하시오.전사단계양성조절: 활성자가 유전자 발현을 개시하거나 속도를 높인다. 증폭자 서열은 RNA 중합효소의 결합과 유전자 전사 속도를 높인다.
1. 말단소체(telomere)를 통해 세포가 몇 번을 분열했는지 어떻게 알 수 있을까?말단소체는 DNA가 분열할 때마다 짧아진다. 따라서 이 길이를 알게 되면 세포분열 횟수를 알 수 있다.2. 조로 증후군의 원인은 무엇인가?태어날 때부터 정상보다 짧은 말단부를 가져 유전자의 정상적인 기능에 방해를 받아 세포와 조직이 태어나자마자 노화하기 시작한다.3. 원핵생물과 진행생물의 염색체를 비교하시오.(1)염색체 위치원핵생물은 세포막에 한쪽 끝에 붙어 있고 진핵생물은 핵안에 있다.(2)염색체 형태원핵생물은 한 가닥 DNA, 진핵생물은 선형 DNA 가닥이 히스톤 단백질을 둘러싸고 있는 선형의 염색체 형태(3)염색체 개수원핵생물 하나, 진행생물 더 많은 DNA 가닌다. 많게는 1000개의 염색체, 적게는 10~50개 염색체를 가진다.(4)세포분열?방법원핵생물은 이분법, 진핵생물은 세포주기를 거쳐 세포분열(5)무성/유성생식 여부원핵생물은 무성생식, 진핵생물은 유성생식4. 히스톤은 무엇이고, 그 기능은 무엇인가?엉켜 있는 DNA를 질서 있고 단단하게 효율적인 형태로 응축될 수 있게 해준다.5. 진행생물의 세포주기 5단계를 단계 별 로 설명하시오.GAP1: 세포의 성장시기로 정상적인 세포의 기능을 수행DNA 합성: 모든 염색체가 복제 과정을 통해 스스로를 정확하게 복제GAP2: 두 번째 성장시기로 세포분열을 위한 준비기간유사분열: 어버이세포의 핵이 복제되고 둘로 나누어진다.세포질 분열: 세포질은 두 개의 딸세포로 나뉘어지고, 각각은 어버이세포의 완전한 세트의 DNA와 여러세포 구조를 가지게 된다.6. DNA 복제과정 중 오류가 생기고, 이 오류가 교정되지 않을 때의 문제점과 이점은 무엇일까?문제점: 어버이세포 DNA 분자의 배열과 달라 다른 단백질을 만들면서 돌연변이가 생겨 생명에 영향을 미칠 수 있다.이점: 새오룬 유전자가 인류에 추가될 수 있고 진화에 영향을 준다.7. 유사분열(mitosis)의 기능은 무엇인가?존재하는 세포를 유전적으로 동일한 세포로 새로 만드는 것8. 유사분열의 속도가 느린 세포와 빠른 세포의 예를 드시오.느린 세포: 뇌세포, 심장근육세포빠른 세포: 혈액 내 세포, 조직 및 기관의 내벽세포, 모발세포9. 정상세포와 비교할 때 암세포의 특징 두 가지를 설명하시오.1) 암세포는 접촉저해능력이 없다.2) 무제한으로 분열한다.3) 부착능력을 상실한다.10. 암이 죽음을 야기하는 이유는 무엇인가?종양이 더 커져감에 따라 점점 더 많은 공간을 필요로 하게 되고 주변에 있는 다른 세포나 조직을 눌러서 압박한다. 결국에는 종양이 다른 세포와 조직이 가지고 있는 본래의 기능을 수행하지 못하게 차단하고 죽음에 이르도록 만든다.11. 암치료를 위해 사용되는 화학요법이나 방사선치료가 오히려 환자에게 고통을 주는 이유는 무엇인가?화학요법이나 방사선치료를 함으로써 정상 조식에도 악영향을 주는데 이로 인한 부작용 때문에 고통을 준다.12. 체세포는 (이배체/반수체)이고, (감수)분열을 통해 얻어진 배우자 세포들은 (이배체/반수체)이다.13. 상동염색체, 자매염색분체, 제1감수분열, 제2감수분열을 그림을 그려 비교 설명하시오.(전기, 중기, 후기, 말기까지 자세히 그리지 않아도 됨)14. 이배체 암컷세포에서 1개의 큰 난자와 3개의 사멸하는 작은 세포가 만들어지는 과정을 그림을 그려 설명하시오.15. 교차는 (??제1감수 )분열의 (?전기 ) 시기에 일어난다. 교차를 그림을 그려 설명하시오.16. 유성생식과 무성생식의 장단점을 설명하시오.유성생식- 이점: 자손의 다양성이 환경의 변화에 잘 대처할 수 있도록 한다.단점: 짝짓기에 수반되는 위험, 유전정보를 비효율적으로 전달, 많은 시간과 에너지 소비, 세포분열 중 때때로 염색체 이상을 일으킬 기회가 많아짐.
1. FMO3 유전자 결점으로 생선냄새 증후군이 생긴다. 생선냄새 증후군인 아버지와 정상인 어머니 사이에서 태어난 아이는 생선냄새 증후군을 갖고 있을까?어머니로부터 정상적인 FMO3 유전자를 제공받으면 생선냄새 증후군은 가지지 않는다. 하지만, 어머니로부터 결함이 있는 FMO3 유전자를 제공받을 경우 가진다.2. 단일유전자형질이란 무엇이고 그 예를 드시오.하나의 유전자에 존재하는 지시에 의해 결정되는 형질.ex) 턱, 귀, 머리선 그리고 혀 말기3. 멘델실험(1) 완두콩이 실험개체로서 갖는 이점은 무엇인가?비교적 쉽게 수정할 수 있고 빨리 자란다.(2) 꽃 색깔, 강낭콩 모양, 강낭콩 색깔이라는 형질이 갖는 이점각각의 형질이 두가지의 형태만이 존재하였다.(3) 보라색꽃과 하얀색꽃의 교배실험을 통해 우성과 열성 개념을 설명하시오.보라색 꽃을 가진 순종과 하얀색 꽃을 가진 순종 식물을 교배시키면, 모든 자손은 보라색꽃을 가짐을 알 수 있었다. 여기서 보라색이 이기는 것을 알 수 있는데 보라색 꽃의 형질을 우성, 하얀색 꽃을 가진 형질을 열성 형질이라고 한다.4. 눈, 털, 피부에 색소가 조금 있거나 거의 존재하지 않는 사슴의 유전자형은 색소 결핍증에 대한 (우성/열성) 대립 유전자가 (동형접합/이형접합)이다.5. 표현형을 보고 유전자형을 판단하는 것에 오류가 있을 수 있는 이유는 무엇인가?열성 형질이 이전의 세대에 나타나지 않더라도 감추어져 있을 수 있기 때문이다.6. 멘델의 분리법칙이 무엇인지 그림을 그려 설명하시오.모든 사람들이 갖는 각각 한쌍인 유전자 중 하나의 대립유전자만 각각의 배우자에 들어가는 법칙7. 검정교배는 무엇을 알아내기 위한 실험인가? 하얀색 악어를 이용해서 설명하시오.우성 형질을 나타내지만 유전자형은 알지 못하는 개체를 열성 동형접합 개체와 교배시킨 후, 그 자손의 표현형을 관찰한다.8. 반성형질(sex-linked traits)란 무엇인가?성염색체에 존재하는 유전자에 의해 조절되는 형질9. 유전자형의 두 대립유전자 모두의 효과가 표현형에 나타나는 경우가 있다. 불완전우성과 공동우성을 예를 들어 비교하시오.공동우성: 흰 닭을 검은색 닭과 교배시키면 흰색과 검은색 깃털을 모두 가진 병아리가 태어난다.불완전우성: 금어초, 붉은 꽃을 피우는 순종 품종과 흰 Rhxaks 피우는 순종 품종을 교배시키면 분홍 꼿을 얻을 수 있다. 이형접합 개체의 표현형이 두 동형접합 표현형이 중간형태로 나타나는 경우10. O형인 사람이 A형의 피를 수혈받았을 때, 생체내에서 벌어지는 일을 설명하시오.O형 적혈구 세포는 A와 B 항원을 가지고 있지 않고 A와 B 항원에 대한 항체를 모두 생성하기 때문에 A형의 적혈구에는 A항원이 존재해 공격한다.11. RH양성인 사람이 RH음성인 사람의 피를 수혈받았을 때, 생체내에서 벌어지는 일은? 반대로 RH음성인 사람이 RH양성인 사람의 피를 수혈받았을 때, 벌어지는 일은?면역계는 Rh 항원을 외부 침입자로 간조하여 공격할 수 있다.12. 말라리아가 자주 일어나는 아프리카 지역의 사람들은 낫세포 적혈구 형질에 대한 이형접합일 확률이 다른 지역보다 높게 나타난다. 그 이유는 무엇일까? ‘다면발현’ 용어를 이용해서 설명하시오.낫세포 적혈구 질환에 대한 대립유전자는 다면발현이다. 이 것은 적혈구가 비정상적인 낫 모양을 형성하도록 유도하고 말랄리아에 대한 저항성을 제공한다.13. 적-녹 색맹은 (우성/열성) 반성형질이다. 여성의 1%이하가 적-녹 색맹이 있는 반면, 남성의 7~10%가 적-녹 색맹을 나타내는 이유는 무엇인가?
2018학년도 1학기 일반물리학및실험(1)‘토오크의 평형’결과 보고서교수명분반학번이름공동실험자제출 일자2018.05.101. 실험결과Experiment 1. Spring constant각각의 추에 대해서 늘어난 길이를 측정하고 가해진 힘과 용수철의 길이 변화에 대한 그래프를 그려보았다. 또한, 늘어난 길이를 엑셀의 최소자승법을 이용해 직선의 기울기가 구하고자 하는 용수철 상수 k이다. 그에 대한 데이터와 그래프는 다음과 같다.Force(g중)Length(cm)k(g중/cm)19.950040.070.580.1479.931.553.28667100.12.147.66667140.173.145.21613180.034.143.90976위의 그래프를 통해 용수철 상수 k가 38.815(g중/cm)인 것을 알 수 있다.Experiment 2. Two torques in equilibriumExperiment 1에서 구한 용수철 상수를 이용해F _{1}을 구하고tau _{1} =F _{1} d _{1} sin theta 을 구한다음, 이를tau _{2}와 비교하여 오차를 분석한 값은 다음과 같다.d _{1}(cm)d _{2}(cm)F _{2} (=M _{2g} )(g중)tau _{2}(g중*cm)12.79.5138.431315.085Degree(°)F _{1}(g중)tau _{1} =F _{1} d _{1} sin theta (g중*cm)Error(%)3040.75575258.799-80.320740106.7413871.3718-33.740350120.32651170.628-10.984660149.43781643.59424.9800970263.9423149.909139.521380403.6765048.799283.9143각도가 커질수록 오차율이 커지는 것을 알 수 있다. 각도가 작을 때는 추의 질량으로 고정된 토오크의 값이 더 컸고 각도가 클 때는 늘어난 용수철 길이를 이용해 구한 토오크의 값이 더 컸다.Experiment 3. Three torques in equilibriumF는 추의 질량에 중력가속도 g=9.8을 곱한 값이고 d 또한 단위는 m이다. 각각의 토오크를 더하여 평형일 때 토오크의 평형을 알아보았다. 그 결과는 다음 표와 같다.TrialF _{1}d _{p1}tau _{1~}F _{2}d _{p2}tau _{2}F _{3}d _{p3}tau _{3}Net torque (N*m)10.490.026-0.012740.3920.015-0.005880.980.0220.021560.0029420.490.0220.010780.3920.0040.0015680.3920.022-0.008620.00372430.1960.0240.0047040.3920.004-0.001570.1960.023-0.00451-0.0013740.1960.02950.0057820.3920.002-0.000780.1960.027-0.00529-0.000292. 결과분석Experiment 1에서 추가 20g일 때 늘어난 길이를 기준으로 하여 k값을 일일이 구하면 아무 것도 매달지 않았을 때를 기준으로 한 것이 아니기 때문에 일정한 k 값을 얻을 수 없었다. 따라서 최소자승법을 이용하여 구한 용수철 상수 k 값은 38.815(g중/cm)이었다. 이를 이용해 Experiment 2에서 두 개의 토오크의 평형을 확인하기 위해 두 개의 토오크의 값이 같은지 확인해보았다. 그 결과, 각도가 작은 때에는 추의 질량으로 고정된 토오크의 값이 더 커 오차가 음의 값을 가졌지만 각도가 점점 커질수록 늘어난 용수철 길이를 이용해 구한 토오크의 값이 더 큰 것을 확인하였다. 이는 실험 중의 오차로 판단된다. 마지막 세 개의 토오크의 평형을 확인하기 위해서 세 개의 토오크의 합이 0이 되는지 확인해보았다. 그 결과 0에 수렴하지는 못했지만 0에 가까운 값을 가짐을 보아 토크바퀴가 평형상태일 때 총 토오크의 합은 0이 된다는 것을 알 수 있었다.3. 토의1) Experiment 1 오차원인① 실험 중 발생한 오차: 용수철의 눈금을 통해 읽는 과정에서 오차가 발생했을 수 있다. 하지만, 이 오차는 k의 값에 큰 영향을 주지 않는다. 왜냐하면, k값을 최적 직선의 기울기를 이용해 구했기 때문이다.2) Experiment 2 오차원인-30°, 40°, 50°에서tau _{2} >tau _{1} ①tau _{2} 오차: 추의 질량은 일정하고 바꾼 요인이 없기 때문에tau _{2}에서 발생하는 오차는 중력가속도의 차이 같은 매우 작은 오차밖에 존재하지 않을 것이다.②tau _{1} =F _{1} d _{1} sin theta 오차:F _{1} - 용수철 저울을 실이 당기면서 평형막대가 수평을 이루지 않고 한 쪽으로 기우는데 이 때 힘이 온전히 저울로 가기 위해 평형막대를 수평으로 맞추어 고정시켜줘야 한다. 이 과정에서 완벽한 수평이 아니라 추가 존재하는 곳으로 막대가 기울어 힘이 온전히 용수철 저울로 전달되지 않는다. 따라서 실제 F값보다 작은 값이 측정되어tau _{1}이 작게 측정될 수 있다.:d _{1} - 측정할 때 실제 값보다 작은 값을 측정할 수 있다 .:theta - 계산 시 대입한 값에 비해 실험에서 맞춘theta 값이 작아 이론적인 토오크 값에 비해 작은 값이 나올 수 있다.-60°,70°,80°에서tau _{2}
2018학년도 1학기 일반물리학및실험(1)‘일과 에너지’결과 보고서교수명분반학번이름공동실험자제출 일자2018.04.121. 실험결과Experiment 1. Work and energy카트의 질량(cart+force sensor)Mcart(kg)행거의 질량Mhanger(kg)10.649350.0451520.06545Experiment 2. The work energy Theorem1) Wcart : F-x 그래프2) Kc-x 그래프중력에 의한 일 (N?m)(곡선 하단의 면적), Wc=?x운동에너지의 변화(N?m)DELTA Kc= {1} over {2} Mc BULLET v ^{2}오차(error:%)10.070.0734.320.120.08330.8그래프는 각각 위에서부터 1, 2 순서이고 그래프를 통해서 데이터를 표로 나타내면 위와 같다.Experiment 3. The law of conservation of mechanical energy1) 행거에 대한DELTA K _{h}-x 그래프중력에 의한 일 (N?m)Wg=mh?g?x(=DELTA U _{hanger})계의 운동에너지 변화(N?m)DELTA K _{T} = DELTA K _{c} + DELTA K _{h}오차(error:%)에너지 손실varepsilon =Wg- DELTA K _{T}10.0880.077711.70.010320.0730.0887-21.5-0.0157위의 그래프는 위에서부터 1,2 순이고 Experiment2에서 구한 운동에너지 변화를 이용해서 전체 계의 운동에너지를 구하고 이론적인 중력에 의한 일의 값을 구해 표로 나타내면 위와 같다.Experiment 4. Ftension행거에 가해진 일,WTh=DELTA K _{hanger}중력에 의한 일Wg=mh?g?x장력에 의한 일,Wtension=Wg-WTh행거에 작용하는 장력,T=(Wg-WTh)/x오차(%)와의 오차10.00470.0880.08330.416519.020.00570.0730.06730.439945.0Experiment1,2,3을 이용해 행거에 작용하는 장력을 구해보고 이 것을 위에서 구한 와 비교한 표는 위와 같다.2. 결과분석실험을 하기 전 실험값을 예상했을 때 Experiment2에서는 실험 조건에서 발생하는 마찰력 등 다양한 요인으로 중력에 의한 일과 운동에너지의 변화는 같지 않고 일부 다를 것이라고 예상했다. Experiment3에서 중력에 의한 일은 이론적인 값이고 계의 운동에너지 변화는 실험값이므로 실제 실험에서 발생하는 마찰력과 다른 요인에 의한 에너지 손실이 생겨 중력에 의한 일의 값이 더 크게 나올 것이라고 예상하였다. 실험결과, Experiment2의 두 번째 실험에서 생각보다 큰 오차가 발생하였고 Experiment3의 두 번째 실험에 대해서는 중력에 의한 일이 계의 운동에너지 변화에 비해 작은 값이 나왔다. 이에 대해서는 오차분석이 필요하다. 결과적으로 카트에 작용하는 장력을 비교해보니 각각 오차는 19%와 45%가 나옴을 알 수 있었다.즉, 이번 실험은 결국 현실세계에서는 역학적 에너지 보존이 되지 않는 점을 보여주는 실험이라 고 생각된다. 역학적 에너지가 다른 에너지의 형태로 변환되면서 총량이 작아짐을 보여주는 실험이었고, 그와 같은 원리로 일을 해줘도 100% 운동에너지로 변환되지 않음을 보여주는 실험이었다.3. 토의Experiment 2의 질량1에 대해서 일-에너지 정리는 성립하지 않았다. 하지만, 오차율은 작았고 이에 대한 원인은 다음과 같다.-줄의 장력에 대한 오차: 힘센서의 영점 버튼을 누를 때 실이 느슨한 상태로 측정되어야하는데 그 과정에서 약간 당겨진 상태로 측정되어 장력의 참값에 비해 가 작은 값이 측정되어 전체 중력에 의한 일은 ?s에서 가 줄어들었으므로 작게 나왔을 것이다.Experiment 2의 질량2에 대해서 일-에너지 정리에 대해 중력에 의한 일이 운동에너지 변화보다 크게 나왔다. 이에 대해 중력에 의한 일이 참값에 비해 크게 나온 것인지 운동에너지 변화가 참값에 비해 작게 나온 것인지 생각해보았다. Experiment 2에서 중력에 의한 일은 이론값이므로 실제 계의 운동에너지 값은 중력에 의한 일보다 작아야 하지만 질량2의 경우 그렇지 않았다. 계의 운동에너지DELTA K _{T} = DELTA K _{c} + DELTA K _{h} 에서DELTA K _{hanger}의 값은DELTA K _{c}에 비해 작기 때문에DELTA K _{c}에서의 오차가 계의 운동에너지의 오차에 미치는 영향이 크다. 따라서 Experiment 1에서 질량2에 대해 중력에 의한 일과 운동에너지 변화는 참값에 비해 둘 다 크게 나왔고 이 중 중력에 의한 일이 더 크게 나왔다는 것을 예상할 수 있다. 그 원인은 다음과 같다.- 측정 기계의 오차: 실제 실험에서는 모든 위치에너지가 카트의 운동에너지로 바뀌지 않고 그 과정에서 많은 에너지 손실이 존재한다. 이 것을 고려했을 때 참값에 비해 운동에너지의 변화와 중력에 의한 일의 값이 크게 나오는 것은 측정 기계의 오차라고 예상한다. 힘센서의 경우 참값에 비해 큰 값을 인식하였고 회전 센서의 경우도 마찬가지로 실제 속력보다 더 큰 값을 인식하였음을 알 수 있다.- 카트를 놓을 때 측정자의 오차: 측정자의 손에 의해 카트를 밀어주는 쪽으로 손을 놓게 되면 참값보다 velocity가 더 큰 값을 가지게 된다. 따라서DELTA Kc= {1} over {2} Mc BULLET v ^{2}에서 v가 커지므로 운동에너지의 변화가 큰 값을 나타나게 되었다.- 완벽한 평형 상태가 아님에 발생한 오차: 실제 카트와 레일 사이의 마찰은 크지 않지만 그래도 완벽한 평형일 때만 카트가 정지한다고 하기는 힘들다. 레일의 평형에 아주 미세한 각도만큼 회전센저 쪽으로 기울어졌다고 하면 측정과정에서 평형이었을 때의 참값에 비해 v가 더 큰 값이 나오기 때문에DELTA Kc= {1} over {2} Mc BULLET v ^{2}에 따라 운동에너지의 변화가 더 큰 값을 나타내었다.Experiment 3에서 질량2에 대해 계의 운동에너지가 중력에 의한 일에 대해 더 큰 것을 확인하였다. 이 것은 측정의 오차로 위의 이유와 같이